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DSOM新型用电节能装置是上海第生电气设备有限公司研发。
1、智能稳定电压节电(本装置一个重要特点)
"稳压"功能是照明电能质量优化装置必须具备的一项功能。也是照明电能优化装置能够实现节电的必要条件。我公司生产的DSOM新型用电节能装置就是市场中为数不多的具有优异稳压功能的电能优化产品。
DSOM新型用电节能装置 的原理根据用户电网电压的波动情况、照明负载的性质,对灯具实行智能稳压供电,随时给灯具提供一个既稳定、又能节电,还不会影响照明效果的供电电压。
用户可根据自己的需要,自行设置输出的节电电压,对照明负载的运行时间和供电方式进行编程,最大限度地降低照明灯具的电耗。
用DSOM新型用电节能装置后,仅智能稳压所实现的节电效果一般就可达20%以上。同时由于照明灯具工作在较低的电压,其使用寿命大大延长了。
以路灯控制为例的节电效果图
2、提高功率因数节电
气体放电灯的功率因数一般都很低,约为0.4~0.6。从提高照明电路的经济效益着眼,应对照明负载进行无功功率补偿(但大多数路灯灯具已经装有无功功率补偿)。本装置可加装电容来改善功率因素,无功功率补偿值可根据用户需要设计。功率因数改善后,照明线路中总电流减少,温度降低,灯具及附属设备的使用寿命可大大延长。(温度每降低100C,寿命可延长一倍。)
DSOM-ZM新型用电节能装置(照明系列)
1、现有电网供电电压
电力供电系统中,为了避免送电过程中的线路损耗及用电高峰时造成的末端电压过低,往往都是以较高的电压传输,特别是午夜后用电低谷时,电网电压更高。路灯设计也是更多地考虑了线路末端灯具的电压与亮度。而上述高电压只会带来灯具的加速损坏及更高的电费支出。同时,电网电压在用电高峰时(晚上6点~11点),波动较为频繁,也给灯具的使用寿命带来较大的影响。
2、灯具工作电压要求
气体放电灯只是在启动时,需要较高的工作电压,而点燃后适当降低并稳定供电电压(经长期试验确定,210V~200V电压为灯具使用的最佳供电状态),既可以保持其正常照度。又能有效地节电,还能延长灯具的使用寿命。
3、人的视觉敏锐度
人的眼睛对照度的敏锐度不是线性关系,而是对数关系。根据视觉与光强的对数理论,光强降低10%,视觉降低1%。
4、气体放电灯的老化过程
所有气体放电灯在使用前期,其亮度都比设计值(寿命终止时的亮度)高出40%~20%,当灯达到寿命终点时,其亮度正好达到目标设计值。根据这一特点,用智能照明稳压节电装置补偿灯的这一老化过程,在保证正常亮度的情况下,可有效地实现节电效果。
5、照度、功耗、寿命与电压的关系
气体放电灯的照度、功耗、寿命与电压的关系曲线由图可以看出,当施加在灯两端的工作电压由额定值下降至90%时,照度变化并不明显,只是减少了灯在过电压情况下产生的眩光,而灯具的功耗却显著减小,寿命也会延长很多。
DSOM-DD新型用电节能装置(动力系列)
上海第生电气设备有限公司位于上海市金山区,公司以电气自动化的生产和电子控制产品的研发、销售为一体的专业技术型电气公司。
公司的主要产品有DSOM系列新型用电节能装置、DSIM系列电网运行设备绝缘在线监测装置、DSCT电网运行设备在线测温装置、DS100开关柜智能操控装置、DS500电流互感器二次过电压保护器、DSLV组合式过电压保护器、DSMB电动机保护器、DSPT用电接地综合保护装置等系列产品。以上产品广泛应用于电力、冶金、化工、建材、煤炭、市政、军工等多个领域的重大工程,受到广大用户的认可和信赖。
公司员工立足于自我,秉承技术创新,追求卓越,树立品牌,精益求精的理念,竭诚为您服务!第生秉承"客户至上、服务第一"的企业原则,"以人为本、科技创新"的企业理念,以及"质量第一、诚心经营"的企业宗旨,通过不懈的努力,以及高品质的科技产品来更好的满足广大客户的需求。"优质的产品、先进的技术、尽善完美的服务"是第生追求的目标
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新型蒸汽节能装置——自由浮球式蒸汽疏水阀
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SL型逆止阀节能装置的试验研究
1 问题的提出 逆止阀在高扬程、长管道泵站上应用很广泛,但逆止阀有局部水头损失大、产生水锤力等难以克服的缺点,对管道造成危害。为了消除这些不利因素,设想在现有逆止阀上增设一附加装置,通过对拍门施加外力作用来抵消水流对拍门的顶托力,以减小水头损失,达到节能增效之目的。按照这一设想,经过多次试验和改进,研制出了SL型逆止阀节能装置。
1、平衡三相电压和电流
SF系统节能装置内部的主线圈系统,可以相互补偿三柱型铁芯的磁通量。
利用本身的循环电流吸收高次谐波,达到修复波形,以减少无功电能并减轻线路损耗和变压器负担,还能对电力回路中的各类阻抗(电阻性、电感性、电容性等)进行有效的整合,降低负载启动时的峰值电流,使电源提供给负载端的电能为最佳状态,从而达到减少用电损失的目的。但由于这些用电产品每个特性各不相同,造成相间电压不可能平衡。再者,电力回路中高次谐波产生时(由萤光灯、电子整流器即可产生高次谐波)其阻抗是波动的,也可引起三相不平衡。由上可知,即使在总配电房的三相电压是平衡的,但实际上在回路中每一瞬间电压是相对不平衡的,能够在动态中瞬间平衡三相电压,维持系统的相对平衡,减少N相电流,从而达到节电目的
可以从它的工作原理来看,当来自输入端A、B、C各相的电压及电流通过时,各组线圈对磁束进行调整。当各相电压产生不平衡的瞬间,磁束将相互补充并修正,使其差值缩小,尽力维持三相平衡;同时,相位调整线圈对电压与电流的相位进行调整,改善功率因数,减少无功分量。
2、抑制高次谐波
SF系统节能装置内专门设计了一套特殊的滤波系统,该滤波系统与装置的主系统完美结合,有效将高次谐波拒之门外,同时缓冲电网的瞬变和浪涌。
3、调节过剩电压
SF系统节能装置内的电压调整系统针对用户的实际使用情况调节过剩电压,减少用户端的电能浪费,提高用户的经济效益。
4、降低冲击电流
SF系统节能装置利用电抗原理,能有效改善落后于外加电压90度的激磁电流,从而使设备实现平滑启动,避免了因启动电流过大发生的跳闸。
5、提高功率因数
SF系统节能装置能有效减小电压与电流之间的相位角,从而显著提高功率因数,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率,减少了无功功率在电网中的流动,降低输配电线路中变压器及母线因输送无功功率造成的电能损耗,提高电能的利用率,避免无功罚款。
对功率因数的改善不是用电容性去补偿感性这个方式,它从外观上看是属于电感性器件,它是可以提高功率因数的,在整合回路阻抗时,有调节各类阻抗的作用。简单地说,就是对电感性器件降低其感性特性,从这些方面改功率因数,其目的是节电。因此,即使在用户总配电房处功率因数很高,设备还是能在每一瞬间整合回路中各项阻抗从而节电。
电磁平衡技术:是三相结构电磁式采用特殊电磁结构,使电源的三相电量在通过线圈的同时,相互补偿三柱型铁芯的磁通量,最大限度地控制各相感应电动势的一致性,从而消除各相位间的电压和电流的不均衡,维持控制其平衡性。
SF系统节能装置是一个三相线圈对应组合的节电装置,内部结构是串联电抗器与并联自偶固定式线圈结合在一起的设计,且固定在同一个三柱型铁芯上,内部附有滤除电力谐波的回路。从结构原理图看:当输入电压加到R-S-T端时,电压即加入到各组线圈上,且从串联线圈与并联线圈间输出电压。由于串联线圈中的激磁线圈所产生的磁通,是经由各相激磁线圈所产生的磁通交汇在同一个三柱型铁芯中,使得三相铁芯柱上的磁势得到平衡,在磁势数量上也大致相等,因此在输出端的电压与电流得到平衡,数量也大致相等,且电压会稳定在所设定的目标值上。
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